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Juan Ramón Rodríguez Hernández Ing. Mecánica, 5º Semestre NIEBLA: La niebla no es más que aire saturado de vapor de agua. Éste comienza a condensarse cuando alcanza lo que los meteorólogos denominan el punto de rocío. Recordemos que este valor define la temperatura a la que debe ser enfriada, a presión constante, una masa de aire para que resulte saturada. PROCESO Cualquier enfriamiento adicional o agregado adicional de vapor de agua, se produce la sobresaturación y para volver al equilibrio se debe condensar el sobrante. Esto se cumple en una superficie horizontal. En una superficie curva (gota) intervienen la tensión superficial. Esta retardaría comúnmente la condensación por un lado, pero por otro lado hay otro factor, la sobresaturación debido a la solubilidad de los núcleos de condensación. Aquí se aplica la Ley de Roault, que nos dice que cuando en un líquido se agrega una sustancia soluble la saturación empieza antes y por lo tanto la condensación también. NEBLINA: La neblina en concreto, consiste en la suspensión de gotas muy pequeñas de agua en la atmósfera, de un tamaño entre 50 y 200 micrómetros de diámetro, o de partículas higroscópicas húmedas, que reducen la visibilidad horizontal a una distancia de un kilómetro o más. PROCESO: Ocurre naturalmente por procesos atmosféricos o fruto de la actividad volcánica. Se da con frecuencia cuando en la atmósfera existe una masa de aire fría bajo una de carácter templado. En la neblina el aire generalmente no da la sensación de pegajoso y húmedo además la humedad relativa está muy por debajo del 100 por ciento. Además, la neblina forma un velo grisáceo/azulado, generalmente poco denso, que recubre el paisaje. DIFERENCIA:

Nieb Lay Neblina

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detalles y diferencias de neblia y niebla

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Juan Ramón Rodríguez HernándezIng. Mecánica, 5º Semestre

NIEBLA:

La niebla no es más que aire saturado de vapor de agua. Éste comienza a condensarse cuando alcanza lo que los meteorólogos denominan el punto de rocío. Recordemos que este valor define la temperatura a la que debe ser enfriada, a presión constante, una masa de aire para que resulte saturada.

PROCESO

Cualquier enfriamiento adicional o agregado adicional de vapor de agua, se produce la sobresaturación y para volver al equilibrio se debe condensar el sobrante. Esto se cumple en una superficie horizontal. En una superficie curva (gota) intervienen la tensión superficial. Esta retardaría comúnmente la condensación por un lado, pero por otro lado hay otro factor, la sobresaturación debido a la solubilidad de los núcleos de condensación. Aquí se aplica la Ley de Roault, que nos dice que cuando en un líquido se agrega una sustancia soluble la saturación empieza antes y por lo tanto la condensación también.

NEBLINA:

La neblina en concreto, consiste en la suspensión de gotas muy pequeñas de agua en la atmósfera, de un tamaño entre 50 y 200 micrómetros de diámetro, o de partículas higroscópicas húmedas, que reducen la visibilidad horizontal a una distancia de un kilómetro o más.

PROCESO:

Ocurre naturalmente por procesos atmosféricos o fruto de la actividad volcánica. Se da con frecuencia cuando en la atmósfera existe una masa de aire fría bajo una de carácter templado. En la neblina el aire generalmente no da la sensación de pegajoso y húmedo además la humedad relativa está muy por debajo del 100 por ciento. Además, la neblina forma un velo grisáceo/azulado, generalmente poco denso, que recubre el paisaje.

DIFERENCIA:

La entre neblina y niebla es la intensidad de las partículas, que se expresa en términos de visibilidad: Si el fenómeno meteorológico da una visión de 1 km o menos, es considerado como niebla; y si permite ver a más de 1 km, el fenómeno es considerado como neblina. Visto a la distancia, la neblina toma más la tonalidad del aire (grisáceo/azulino), mientras que la niebla es más blanquecina. La diferencia entre niebla y neblina es que la niebla es más densa que la neblina.

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Juan Ramón Rodríguez HernándezIng. Mecánica, 5º Semestre

Materia Profesor Grupo

LUNES MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

MECÁNICA DE FLUIDOS MIGUEL ALEJANDRO URANGA GARCIA

01IM151

10:00-14:00

15:00-16:00

     

TERMODINÁMICA BERNARDO FLORES SANTIBAÑEZ

01IM151

  12:00-15:00

  13:00-15:00

 

ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS

MANUEL ABEL ARELLANO RODRIGUEZ

01IM151

  08:00-10:00

  10:00-13:00

 

ELECTRÓNICA ENRIQUE NOEL PICHARDO ALVAREZ

01IM151

    10:00-14:00

   

MECÁNICA DE MATERIALES II

VICTOR MANUEL LOPEZ MARTINEZ

01IM151

  16:00-18:00

  15:00-18:00

 

MECANISMOS ODON MORALES RODRIGUEZ

01IM151

  10:00-12:00

07:00-10:00

   

DESARROLLO EMPRENDEDOR

ENRIQUE NOEL PICHARDO ALVAREZ

01IM151

    17:00-18:00

07:00-10:00

 

INGLÉS V IRMA MANRIQUEZ FAVILA

01IM151

15:00-17:00

  14:00-17:00

   

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Juan Ramón Rodríguez HernándezIng. Mecánica, 5º Semestre